• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


840MVA/500kV GSU Transformador de subida de tensión para central hidroeléctrica

  • 840MVA/500kV GSU Generator Step-Up Transformer Hydro Power Plant

Atributos clave

Marca ROCKWILL
Número de modelo 840MVA/500kV GSU Transformador de subida de tensión para central hidroeléctrica
Frecuencia nominal 50/60Hz
Serie GSU

Descricións de produtos do fornecedor

Descrición

Descrición do GSU para centrais hidroeléctricas

O transformador GSU (Generator Step-Up) para centrais hidroeléctricas (Hydro P/P) é un equipo crítico que conecta os xeradores hidroeléctricos coa rede de transmisión. A súa función central é aumentar a electricidade de baixa tensión (tipicamente 6.3kV–13.8kV) xerada polos turbinas hidráulicas—impulsadas polo fluxo de auga—a alta tensión (110kV–500kV ou superior). Isto permite a transmisión eficiente a longa distancia da enerxía hidroeléctrica, minimiza as perdas na liña e asegura a integración estable coa rede principal. Como unha ligazón clave nos sistemas hidroeléctricos, apoia directamente a entrega fiable de enerxía limpa e renovable desde presas ou centrais de corrente libre aos usuarios finais.

Características do GSU para centrais hidroeléctricas

  • Adaptabilidade a cargas variables: Optimizado para manexar a variación da potencia xerada debido ás fluctuacións no fluxo de auga (por exemplo, cambios estacionais, axustes de liberación da presa), con gran capacidade de sobrecarga para acomodar incrementos súbitos na xeración.

  • Alta resistencia aislante e contra a humidade: Diseñado para entornos hidroeléctricos (a miúdo preto da auga ou en condicións húmidos), utilizando materiais aislantes resistentes á humidade e estructuras de tanques selados para evitar a entrada de auga e a degradación do aislamento.

  • Deseño compacto para restricións espaciais: Adequado para instalación en áreas confinadas (por exemplo, centrais eléctricas dentro de presas), cunha estrutura que ahorra espazo que se adapta junto a turbinas e outro equipamento hidroeléctrico sen comprometer o rendemento.

  • Operación de baixo ruido: Adóptase materiais de núcleo de baixas perdas e diseños que amortiguan vibracións para reducir o ruido operativo, alineándose cos regulamentos ambientais—crucial para centrais hidroeléctricas en áreas ecologicamente sensibles ou residenciais.

  • Compatibilidade con a rede: Equipado con características de rexulación de tensión e filtrado harmónico para cumprir os códigos de rede, asegurando unha calidade estable de enerxía (por exemplo, fluctuacións mínimas de tensión) ao integrar a enerxía hidroeléctrica na rede.

  • Durabilidade a longo prazo: Construído con compoñentes resistentes á corrosión (por exemplo, ferraxes de acero inoxidable) para resistir entornos húmidos, posiblemente salinos (para centrais costeiras), asegurando unha vida útil de 30+ anos con manutención mínima.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ
Q: Que son as principais dimensións de clasificación dos transformadores eléctricos nas normas internacionais e nacionais e cales son os tipos específicos
A:
As dimensións principais de clasificación dos transformadores eléctricos inclúen os métodos de aislamento e refrigeración, as funcións de voltagem e as estruturas do núcleo. Os tipos específicos baixo cada dimensión son os seguintes:
  • Segundo o método de aislamento e refrigeración: Divídese en aislados por líquido (sumergidos en óleo) e seco. Os transformadores sumergidos en óleo son o tipo predominante para a transmisión de enerxía, aptos para voltaxes de 345kV ou superiores, con métodos de refrigeración estandarizados como ONAN (Óleo Natural Aire Natural), ONAF (Óleo Natural Aire Forzado) e OFAF (Óleo Forzado Aire Forzado). Os transformadores secos úsanse principalmente para aplicacións interiores ou industriais específicas, xeralmente para voltaxes máis baixos (hasta 35kV), aínda que hai algunhas variedades especiais dispoñibles para voltaxes superiores.
  • Segundo a función de voltagem: Inclúe transformadores elevadores, rebaixadores e autotransformadores. Os transformadores elevadores úsanse nas centrais eléctricas para aumentar a voltagem do xerador á voltagem de transmisión (por exemplo, 13.8kV a 345kV). Os transformadores rebaixadores úsanse nas subestacións para diminuír a voltagem de transmisión para subtransmisión ou distribución (por exemplo, 345kV a 132kV ou 34.5kV). Os autotransformadores úsanse para conectar sistemas con razóns de voltagem fixas, ofrecendo vantaxes de eficiencia nas redes de transmisión (por exemplo, aplicacións de 400kV/220kV).
  • Segundo a estrutura do núcleo: Divídese en tipo núcleo e tipo carcasa. Os transformadores de tipo núcleo teñen as bobinas arredor das pernas do núcleo (común en aplicacións EHV). Os transformadores de tipo carcasa teñen o núcleo arredor das bobinas.
Coñece o seu fornecedor
Tenda en liña
Taxa de entrega a tempo
Tempo de resposta
100.0%
≤4h
Visión xeral da empresa
Lugar de traballo: 108000m²m² Total de persoal: 700+ Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Lugar de traballo: 108000m²m²
Total de persoal: 700+
Máximo Exportación Anual (USD): 150000000
Servizos
Tipo de negocio: Deseño/Fabricación/Vendas
Categorías Principais: aparellos eléctricos de alta tensión/transformador
Xestor de garantía vitalicia
Servizos de xestión de coidado integral para a adquisición, uso, mantemento e postventa de equipos, garantindo a operación segura dos equipos eléctricos, control continuo e consumo de electricidade sen preocupacións.
O fornecedor do equipo superou a certificación de cualificación da plataforma e a avaliación técnica, garantindo o cumprimento, profesionalidade e confiabilidade dende a orixe.

Produtos relacionados

Coñecementos relacionados

  • Fallos e manexo de mazos a terra en liñas de distribución de 10kV
    Características e dispositivos de detección de fallos de terra monofásicos1. Características dos fallos de terra monofásicosSinais centrais de alarma:Soa a campá de aviso e acéndese a lampa indicadora etiquetada «Fallo de terra na sección de barra [X] kV [Y]». Nos sistemas con punto neutro posto en terra mediante bobina de Petersen (bobina de supresión de arco), acéndese tamén a indicación «Bobina de Petersen en servizo».Indicacións do voltímetro de supervisión de illamento:A tensión da fase def
    01/30/2026
  • Modo de operación de aterrado do punto neutro para transformadores de redes eléctricas de 110kV~220kV
    A disposición dos modos de operación de aterramento do punto neutro para transformadores de rede de 110kV~220kV debe satisfacer os requisitos de resistencia ao aislamento dos puntos neutros dos transformadores, e tamén debe esforzarse por manter a impedancia de secuencia cero das subestacións basicamente inalterada, mentres se asegura que a impedancia de secuencia cero composta en calquera punto de cortocircuito no sistema non supere o tres veces a impedancia de secuencia positiva composta.Para
    01/29/2026
  • Por que as subestacións usan pedras guijos e rocha triturada
    Por que as subestacións usan pedras, cascallo, guijos e rocha triturada?Nas subestacións, equipos como transformadores de potencia e distribución, liñas de transmisión, transformadores de tensión, transformadores de corrente e interruptores de seccionamento requiren aterrado. Máis aló do aterrado, agora exploraremos en profundidade por que o cascallo e a rocha triturada son comúnmente utilizados nas subestacións. Aínda que parezan comúns, estas pedras desempeñan un papel crítico de seguridade e
    01/29/2026
  • Por que o núcleo dun transformador debe estar aterrado só nun punto Non é máis fiable un aterramento múltiplo
    Por que o núcleo do transformador ten que estar aterrado?Durante a operación, o núcleo do transformador, xunto cos estruturas, pezas e compoñentes metálicos que fixan o núcleo e as bobinas, están situados nun forte campo eléctrico. Baixo a influencia deste campo eléctrico, adquiren un potencial relativamente alto respecto ao terra. Se o núcleo non está aterrado, existirá unha diferenza de potencial entre o núcleo e as estruturas e tanque aterrados, o que pode levar a descargas intermitentes.Adem
    01/29/2026
  • Comprender o aterramento neutro do transformador
    I. Que é un punto neutro?Nos transformadores e xeradores, o punto neutro é un punto específico na bobina onde o voltaxe absoluto entre este punto e cada terminal externo é igual. No diagrama seguinte, o puntoOrepresenta o punto neutro.II. Por que necesita o punto neutro estar aterrado?O método de conexión eléctrica entre o punto neutro e a terra nun sistema de enerxía trifásica AC chámase ométodo de aterramento neutro. Este método de aterramento afecta directamente a:A seguridade, fiabilidade e
    01/29/2026
  • Cales son as diferenzas entre os transformadores rectificadores e os transformadores de enerxía?
    Que é un transformador rectificador?"Conversión de enerxía" é un termo xeral que engloba a rectificación, a inversión e a conversión de frecuencia, sendo a rectificación a máis amplamente utilizada entre eles. O equipo rectificador convirte a enerxía eléctrica AC de entrada en DC de saída mediante rectificación e filtrado. Un transformador rectificador serve como o transformador de alimentación para tales equipos rectificadores. Nas aplicacións industriais, a maioría das fontes de alimentación D
    01/29/2026

Solucións Relacionadas

  • Deseño de Solución para Unidade Principal de Anel Aislada a Ar Seco de 24kV
    A combinación de ​Solid Insulation Assist + Dry Air Insulation​ representa a dirección de desenvolvemento para os RMUs de 24kV. Equilibrando os requisitos de aislamento coa compactidade e empregando aislamento auxiliar sólido, é posible pasar as probas de aislamento sen aumentar significativamente as dimensións entre fases e entre fase e terra. O encapsulamento da columna do polo solidifica o aislamento para o interruptor de vacío e os seus conductores de conexión.Mantendo o ​espaciamiento de fa
    08/16/2025
  • Esquema de deseño optimizado para a lacuna de aislamento da unidade principal de anel con aislamento a aire de 12kV para reducir a probabilidade de descarga por ruptura
    Coa rápida desenvolvemento da industria eléctrica, o concepto ecolóxico de baixo carbono, enerxía eficiente e protección do medio ambiente integráronse profundamente no deseño e fabricación de produtos eléctricos de alimentación e distribución. A Unidade Principal de Anel (RMU) é un dispositivo eléctrico clave nas redes de distribución. A seguridade, a protección do medio ambiente, a fiabilidade operativa, a eficiencia enerxética e a economía son tendencias inevitables no seu desenvolvemento. As
    08/16/2025
  • Análise de Problemas Comúns en Unidades de Anel Principal Aisladas a Gás (RMUs) de 10kV
    Introdución:​​As RMUs aisladas con gas de 10kV son ampliamente utilizadas debido a sus numerosas ventajas, como estar completamente cerradas, poseer un alto rendimiento aislante, no requerir mantenimiento, tener un tamaño compacto y ofrecer una instalación flexible y conveniente. En esta etapa, han llegado a ser gradualmente un nodo crítico en la red de distribución urbana de alimentación en anillo y desempeñan un papel significativo en el sistema de distribución de energía. Los problemas dentro
    08/16/2025
Ferramentas gratuitas relacionadas
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen Obter orzamento agora
Aínda non atopaches o fornecedor adecuado Déixalles que os fornecedores verificados te atopen
Obter orzamento agora
Enviar consulta
+86
Fai clic para subir un ficheiro
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía